TP4056锂电池充放电芯片教程文章详解·内置驱动电路资源!!!

news2025/1/17 0:07:30

目录

TP4056工作原理

TP4056引脚详解

TP4056驱动电路图

锂电池充放电板子绘制


                                        编写不易,仅供学习,感谢理解。

TP4056工作原理

        TP4056是专门为单节锂电池或锂聚合物电池设计的线性充电器,充电电流可以用外部电阻设定,最大充电电流可以达到1A,同时包含两个漏极开路的输出状态指示灯,用来指示当前电路状态。

        如果电池电压低于2.9V,TP4056采用小电流对电池进行预充电,如果电池电压超过2.9V,采用恒流模式对电池供电,充电电流被PROG引脚与GND之间的电阻决定,当电池电压逐渐接近4.2V的时候,充电电流减小进行恒压充电模式,充电电流逐渐减小到充电结束。

        同时当检测到电池电压降到4.1V以下,TP4056会自动开始新的充电周期,CHRG引脚跟STDBY引脚是开漏输出引脚,当TP4056给电池充电时,CHRG引脚输出低电平,表示充电正在进行,当充电完成STDBY引脚输出高电平,表示充电结束。

        同时TP4056内部内置智能温度控制电路,在芯片结温超过145°C时自动降低充电电流,这个功能会使TP4056在最坏的情况下自动减小充电电流。

问题1锂聚合物电池可以通过电源直接进行充电嘛?

        锂电池的充电电压一般为4.2V,同时在充电的过程中充电电流要根据电池的容量跟电池电压来调整,如果使用电源直供电压没有办法保证电流的稳定性,可能会导致电压过高,电流过大等问题。

        在电池充电的三个阶段 预充电阶段 恒流阶段 恒压阶段 每个阶段的充电电流都是不一样的,而如果直接接入电源没有办法保证这一点,同样的锂电池本身没有过充,过放,过热保护而TP4056锂电池充放电芯片提供了这些

问题2锂电池顶端小板子不能用来充电嘛?

        聚合物锂电池在顶部内置的小板子,叫做保护板主要功能是保护电池不被过冲 过放 过流 短路损坏,并不能提供充电管理芯片在对电池充电的精准提供的电流控制。

功能

保护板(PCM)

TP4056(充电管理芯片)

防止过充

防止过放

❌(通常由保护板完成)

调节充电电流

❌(无法控制充电过程)

✅(调节恒流、恒压)

分阶段充电管理

✅(预充电、恒流、恒压)

限制充电电压

❌(保护板只是切断,不调节)

                                                       具体功能表格图

TP4056引脚详解

        PROG引脚  恒流充电电流设置端

        当从PROG引脚连接一个电阻到GND端,可以对充电电流进行设定,同时根据需要充电的电流 Ibat来确定电阻的值,在小电流充电阶段改引脚电压被限制在0.1V,在恒流充电阶段引脚电压被固定在1V。

        VCC GND引脚 输入电源电压正极负极

        此管脚电压为内部电路的工作电源,Vcc的输入电压必须大于欠压锁定阈值同时大于BAT(电池正极电压)100mV时充电才会开始,如果当Vcc输入电压低于欠压锁定阈值或者与BAT管脚电压值差30mV时,TP4056将进入低功耗的停机模式不在进行工作,此时BAT引脚消耗电流小于2ua。

        BAT  引脚 电池正极连接段

        需要将电池的正极引脚连接到这个引脚,在芯片被禁止工作或者睡眠模式下BAT引脚的漏电电流小于2ua,同时在工作模式下BAT引脚向电池提供充电电流和4.2V的限制电压。

        STDBY CHRRG 充电状态指示引脚

        当充电完成时,STDBY引脚被内置开关拉倒低电平,当在充电状态CHRG引脚被拉到低电平表示正在充电,其他情况两个引脚都在高阻态状态。

充电状态红灯(CHRG)绿灯(STDBY)
正在充电
完成充电
欠压温度过高或过低

                                                        充电状态指示灯表格

        上文引脚讲解中提到PROG引脚决定了,TP4056芯片给电池充电的电流,具体操作就是更换不同的电阻阻值,其选值公式是。

                                           Rprog = \frac{1200}{Ichongdiandianliu}

        公式中的I充电电流就是想要的充电电流数值,计算出来的R单位是k,而充电电流的选择,通常是电池容量的1C或者0.5C,例如1000ma容量的锂电池,其充电电流可以取1000ma,或者0.5ma。

问题1要求输出500ma充电电流应该取多大的电阻

        1200/500 = 2.4k 输出500ma的充电电流可以取值2.4k的电阻来使用。

                                                        引脚封装图

TP4056驱动电路图

        在芯片的数据手册里面有提供经典电路图,在这张经典电路图里面两个10UF电容分别用来给电路中的输入电压跟输入电压用来滤波,1k电阻用来给二极管限流降压,Rprog电阻用来决定恒流模式下载充电电流,而R1 R2 还有NTC 电路是用来检测电池温度的。

                                                             数据手册实例电路图

         在实际电路设计中可以将,R1 R2 NTC(热敏电阻)省略掉,而BAT引脚需要连接电池的正极,这个正极可以自己绘制焊盘或者用排针孔来焊接电源正极跟负极,同事需要注意的是5V的输入电压是串联一个0.3欧姆的输入电阻的。

锂电池充放电板子绘制

实际原理图绘制

                                                                原理图

        使用了typec进行5v供电,没有使用temp引脚,BAT引脚引出了BAT+信号,到pcb上画焊盘处理连接电池正极。

值得注意

        这里面需要注意的是EP引脚,引脚是芯片底部的散热焊盘引脚,用于给芯片散热,充电管理芯片在工作是芯片温度会比较高,通常该引脚做法是连接到GND,在焊盘上打上过孔连接到其他区域的GND,以增强其散热性能。     

pcb绘制

        然后走线的话记得给电池开两个焊盘用来连接电池用的。

                                        欢迎指正,希望对你,有所帮助!!!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2277760.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

平滑算法 效果比较

目录 高斯平滑 效果对比 移动平均效果比较: 高斯平滑 效果对比 右边两个参数是1.5 2 代码: smooth_demo.py import numpy as np import cv2 from scipy.ndimage import gaussian_filter1ddef gaussian_smooth_array(arr, sigma):smoothed_arr = gaussian_filter1d(arr, s…

Jenkins-简介/安装!

一. 关于持续集成: 持续集成(CI ) [ Continuous Integration ],通俗来讲,就是一个能监控版本控制系统变化的工具,可以自动编译和测试集成的应用程序。出现问题,能够及时的通知相应人员。持续集成是一种思维工具集&…

Flutter中Get.snackbar避免重复显示的实现

在pubspec.yaml中引入依赖框架。 #GetX依赖注解get: ^4.6.5创建一个SnackBarManager管理类去管理每个提示框。 import package:get/get.dart; import package:flutter/material.dart;class SnackBarManager {factory SnackBarManager() > instance;static final SnackBarMa…

c#删除文件和目录到回收站

之前在c上遇到过这个问题,折腾许久才解决了,这次在c#上再次遇到这个问题,不过似乎容易了一些,亲测代码如下,两种删除方式都写在代码中了。 直接上完整代码: using Microsoft.VisualBasic.FileIO; using Sy…

微信小程序集成Vant Weapp移动端开发的框架

什么是Vant Weapp Vant 是一个轻量、可靠的移动端组件库,于 2017 年开源。 目前 Vant 官方提供了 Vue 2 版本、Vue 3 版本和微信小程序版本,并由社区团队维护 React 版本和支付宝小程序版本。 官网地睛:介绍 - Vant Weapp (vant-ui.gith…

kafka原理和实践

Kafka是当前分布式系统中最流行的消息中间件之一,凭借着其高吞吐量的设计,在日志收集系统和消息系统的应用场景中深得开发者喜爱。本篇就聊聊Kafka相关的一些知识点。主要包括以下内容: Kafka简介 Kafka特点Kafka基本概念Kafka架构Kafka的几…

【机器学习】数据拟合-最小二乘法(Least Squares Method)

最小二乘法(Least Squares Method) 最小二乘法是一种广泛使用的数据拟合方法,用于在统计学和数学中找到最佳拟合曲线或模型,使得观测数据点与模型预测值之间的误差平方和最小化。以下是详细介绍: 基本概念 假设有一组…

我的年度总结

这一年的人生起伏:从曙光到低谷再到新的曙光 其实本来没打算做年度总结的,无聊打开了帅帅的视频,结合自己最近经历的,打算简单聊下。因为原本打算做的内容会是一篇比较丧、低能量者的呻吟。 实习生与创业公司的零到一 第一段工…

30分钟内搭建一个全能轻量级springboot 3.4 + 脚手架 <5> 5分钟集成好caffeine并使用注解操作缓存

快速导航 <1> 5分钟快速创建一个springboot web项目 <2> 5分钟集成好最新版本的开源swagger ui&#xff0c;并使用ui操作调用接口 <3> 5分钟集成好druid并使用druid自带监控工具监控sql请求 <4> 5分钟集成好mybatisplus并使用mybatisplus generator自…

Mysql--运维篇--主从复制和集群(主从复制I/O线程,SQL线程,二进制日志,中继日志,集群NDB)

一、主从复制 MySQL的主从复制&#xff08;Master-Slave Replication&#xff09;是一种数据冗余和高可用性的解决方案&#xff0c;它通过将一个或多个从服务器&#xff08;Slave&#xff09;与主服务器&#xff08;Master&#xff09;同步来实现。主从复制的基本原理是&#…

实战threeJS数字孪生开源 数字工厂

threeJS数字孪生 数字工厂 设备定位 基于three.js的数字工厂开源项目介绍 一、项目概述 本项目是一款基于three.js的数字工厂项目&#xff0c;旨在通过3D可视化技术&#xff0c;为工业制造领域提供一个直观、高效、智能的生产监控与管理平台。该项目结合了现代前端技术栈&…

回归预测 | MATLAB实RVM相关向量机多输入单输出回归预测

回归预测 | MATLAB实RVM相关向量机多输入单输出回归预测 目录 回归预测 | MATLAB实RVM相关向量机多输入单输出回归预测预测效果基本介绍程序设计参考资料 预测效果 基本介绍 RVM-Adaboost相关向量机集成学习多输入单输出回归预测是一种先进的机器学习方法&#xff0c;用于处理…

计算机网络 (44)电子邮件

一、概述 电子邮件&#xff08;Electronic Mail&#xff0c;简称E-mail&#xff09;是因特网上最早流行的应用之一&#xff0c;并且至今仍然是因特网上最重要、最实用的应用之一。它利用计算机技术和互联网&#xff0c;实现了信息的快速、便捷传递。与传统的邮政系统相比&#…

向量数据库Milvus详解

向量数据库Milvus详解 0. 什么是向量数据库? 在现实世界中,并非所有数据都可以整齐地放到行和列中。在处理图像、视频和自然语言等复杂的非结构化数据时尤其如此。这就是向量数据库的用武之地。 向量数据库是一种以高维向量的形式来存储数据的数据库,这些向量本质上是表示…

通信与网络安全管理之ISO七层模型与TCP/IP模型

一.ISO参考模型 OSI七层模型一般指开放系统互连参考模型 (Open System Interconnect 简称OSI&#xff09;是国际标准化组织(ISO)和国际电报电话咨询委员会(CCITT)联合制定的开放系统互连参考模型&#xff0c;为开放式互连信息系统提供了一种功能结构的框架。 它从低到高分别是…

Redis--21--大Key问题解决方案

提示&#xff1a;文章写完后&#xff0c;目录可以自动生成&#xff0c;如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录 前言Redis--20--大Key问题解析 一、如何发现Redis大Key1. 使用Redis命令行工具**MEMORY USAGE****RANDOMKEY****DEBUG OBJECT****SCAN命令****redis-cli 工具&#…

微信小程序订阅消息提醒-云函数

微信小程序消息订阅分2种&#xff1a; 1.一次性订阅&#xff1a;用户订阅一次就可以推送一次&#xff0c;如果需要多次提醒需要多次订阅。 2.长期订阅&#xff1a;只有公共服务领域&#xff0c;如政务、医疗、交通、金融和教育等。‌在用户订阅后&#xff0c;在很长一段时间内…

Ubuntu上,ffmpeg如何使用cuda硬件解码、编码、转码加速

本文使用 Ubuntu 环境。Ubuntu 直接使用 APT 安装的就支持 CUDA 加速。本文使用这样下载的版本进行演示&#xff0c;你自己编译或者其他源的版本可能会不同。 ffmpeg 的一些介绍&#xff0c;以及 macOS 版本的 ffmpeg 硬件加速请见《macOS上如何安装&#xff08;不需要编译安装…

了解Python中的SciPy库

么是 SciPy&#xff1f; SciPy&#xff08;发音为“Sigh Pie”&#xff09;是 Scientific Python 的首字母缩写词&#xff0c;它是 Python 的开源库&#xff0c;用于科学和技术计算。它是 Python 编程语言中称为 Numpy 的基本数组处理库的扩展&#xff0c;旨在支持高级科学和工…

51单片机入门基础

目录 一、基础知识储备 &#xff08;一&#xff09;了解51单片机的基本概念 &#xff08;二&#xff09;掌握数字电路基础 &#xff08;三&#xff09;学习C语言编程基础 二、开发环境搭建 &#xff08;一&#xff09;硬件准备 &#xff08;二&#xff09;软件准备 三、…